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이 소형 안테나(Joachim Schwender. Aktive Schleifanenne fur Empfang. - Funkamateur, 1999, No. 7, S. 787 - 789)는 6~30MHz의 주파수 대역에서 작동하며 여러 방송 및 아마추어 대역의 라디오 방송국 수신을 제공합니다.

활성 KB 안테나

안테나의 출력 임피던스는 50옴입니다. 가변 커패시터에 의해 작동 주파수에 맞춰진 프레임(그림 참조)입니다. 전계 효과 및 바이폴라 트랜지스터를 사용하는 캐스 코드 회로에 따라 만들어진 차동 입력이있는 증폭기가 프레임에 연결됩니다. 전계 효과 트랜지스터를 사용하면 증폭기의 높은 입력 임피던스와 낮은 입력 커패시턴스가 제공됩니다. 첫 번째는 프레임을 증폭기에 완전히 연결하여 장치 전체의 높은 전송 계수를 실현할 수 있습니다. 두 번째 - 전환 없이 넓은 주파수 대역을 커버할 수 있습니다.

증폭기는 차단 주파수가 약 5GHz인 고주파 전계 효과 트랜지스터와 바이폴라 마이크로파 트랜지스터를 사용합니다. 잘 만들어진 출력 변압기 T1을 사용하면 증폭기 자체의 주파수 대역을 1 ... 100MHz로 얻을 수 있습니다. 입력에서 50옴 부하까지의 전달 계수는 약 1입니다. 전계 효과 트랜지스터 VT1 및 VT1의 드레인 회로에 있는 인덕터 L3은 안테나 작동 주파수 대역의 고주파 에지에서 증폭기의 입력 임피던스를 증가시키기 위해 켜집니다.

바이폴라 트랜지스터베이스의 공급 전압 (약 4V)은 다이오드 VD1-VD6 체인에 의해 안정화됩니다. 안정화 모드에서 생성되는 고주파 노이즈가 증폭기의 모든 장점을 무효화할 수 있기 때문에 여기에서 제너 다이오드를 사용하는 것은 불가능합니다.

증폭기는 3mA 이하의 전류를 소비하므로 소형 9V 배터리(국내에서는 "Krona". "Korund"와 동일)로 전원을 공급할 수 있습니다.

변압기 T1은 초기 투자율이 13인 페라이트로 만든 K 7,9x6,4x800mm 크기의 링 자기 회로에서 만들어집니다. 권선 I에는 3개의 권선이 있고 권선 II 및 III에는 각각 20개의 권선이 있습니다. 와이어는 고주파 리츠 와이어입니다.

프레임은 지름 16mm의 동관으로 되어 있으며, 가변 커패시터(C1)가 배치된 슬릿이 있는 지름 1m의 고리 모양을 하고 있다. 브로드캐스트 리시버에서 가져온 것입니다. 고정자의 결론은 프레임에 연결되고 회 전자는 아무 것도 연결되지 않습니다. 이는 안테나를 작동 주파수에 맞출 때 손의 영향을 최소화합니다. 안테나의 주파수 겹침이 크고 프레임의 품질 계수가 높기 때문에 가변 커패시터에는 우수한 버니어 장치와 최소한의 간단한 스케일이 장착되어야 합니다.

구조적으로 프레임은 커패시터 C1 및 앰프의 다른 요소와 스위치가있는 전원 배터리가 설치된 나무 받침대에 수직으로 고정됩니다 (다이어그램에는 표시되지 않음). 프레임 상단은 수직 나무 기둥으로 지지됩니다. 이를 따라 프레임의 리드 와이어가 증폭기에 있습니다 (정확히 가운데에서 만들어야 함).

6MHz의 주파수에서 프레임의 품질 계수는 약 1000입니다. 이는 장치 전체의 높은 전송 계수와 간섭 라디오 방송국의 우수한 신호 필터링을 보장합니다. 그러나 간섭 스테이션이 수신 신호가 강하고 안테나의 공진 주파수에 가까운 주파수에서 작동하면 증폭기에 비선형 효과가 나타납니다. 프레임은 공간 선택이 있기 때문에 이러한 문제는 프레임의 최적 방향에 의해 부분적으로 제거될 수 있습니다.

저자: 요아킴 슈벤더

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Massachusetts Institute of Technology의 Ann Graybiel 그룹은 수년 동안 습관의 신경 메커니즘을 조사해 왔습니다. 얼마 전에 그들은 일상적인 행동의 계획이 피질하 영역뿐만 아니라 전전두엽 피질에도 저장된다는 것을 보여줄 수 있었고, 행동 의식이 회복될 수 있는 것은 바로 피질 덕분에 그들은 이미 완전히 잊혀졌다는 것입니다. 그들의 외모에 관해서는 행동의 자동 기능이 피질 하부 기저핵에 정확히 속하는 소위 선조체 또는 선조체에서 태어남을 알 수있었습니다. 또한, 이것은 전기적 리듬의 변화를 동반합니다. 새로운 정보의 개발 중에 발생하는 감마파는 재료가 통합될 때 베타파로 대체됩니다.

원숭이를 대상으로 한 실험에서 약 1개의 선조체 뉴런이 습관 형성에 적극적으로 관여하는 것으로 나타났습니다. 동물들은 화면의 점 패턴을 보았고 특별히 강조 표시된 점이 있으면 맛있는 주스의 일부를 받았습니다. 우연히 프로그램된 바로 그 지점에 눈이 갔을 때 색이 바뀌었습니다. 이것은 곧 간식이 나타날 것임을 의미했습니다. 시간이 지남에 따라 동물의 눈은 일반적인 경로를 반복하기 시작했습니다. 원숭이는 습관적으로 치료의 표시가 다시 나타나기를 희망하면서 학습 된 행동을 수행했습니다.

신경 세포의 활동을 동시에 관찰함으로써 연구자들은 일상적인 행동의 형성이 마치 기록된 프로그램의 시작과 끝을 나타내는 것처럼 특징적인 신경 신호를 동반한다는 것을 발견했습니다. 그들은 특히 두 번째, 마지막 신호에 관심이 있었습니다. 처음에는 서로 다른 시간대에 나타났지만 이후에는 '보상' 시점을 바라보는 시선과 보상 자체를 구분하는 400밀리초 간격으로 집중됐다. 습관이 점차적으로 굳어짐에 따라, 즉 반복되는 행동마다 시간 창에서 신경 세포의 활동이 점점 더 강해졌습니다.

이러한 상관 관계는 최종 신경 활동이 반복적인 행동을 강화하는 역할을 하며, 여기서 새로운 행동 의식을 동화할 가치가 있는지 여부에 대한 최종 분석이 발생함을 시사했습니다. 실제로 최종 신호의 디자인은 시청 시간과 보상의 품질과 같은 조건에 달려 있음이 밝혀졌습니다. 예를 들어, 패턴이 있는 화면을 눈으로 스캔하는 시간이 짧을수록 최종 신호가 더 명확하게 형성되고 더 강해졌습니다. 또한 어떤 뉴런은 원하는 포인트를 찾는 데 소요된 시간에만 반응하고, 다른 뉴런은 보상에만 반응하며, 나머지 뉴런은 두 매개변수를 모두 고려했습니다.

즉, 모든 습관에는 대가가 있으며, 특정 행동 패턴을 강화하는 이점과 새로운 의식이 요구하는 비용을 비교하는 특별한 시스템이 뇌에 있습니다. 그리고 시간과 노력을 들이는 것보다 더 많은 이점이 있는 경우 습관이 형성될 것입니다. 물론, 비교가 항상 적절한 것은 아니며, 강박 행동을 특징으로 하는 많은 신경 정신병적 장애는 일종의 자동 행동의 장단점에 대한 잘못된 평가와 정확히 관련이 있습니다.

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